PC的性能特点:①光学性能:PC 堪称透明材料界的佼佼者,透光率高达 90%,只稍逊于 PMMA 和 PS。如此出色的透光性,使其能够完美替代玻璃,应用于各类光学材料,从眼镜镜片到光学仪器的防护罩,PC 都能凭借自身的清澈透亮保障视觉效果。②耐化学性:PC 具有无毒无味的优良特质,面对弱酸、弱碱、中性油以及部分有机化学溶剂时,表现出强大的耐受性。不过,如同美玉微瑕,它耐水解稳定性略显不足,且长期经受紫外线照射后会出现发黄现象。但总体而言,在多数常规化学环境下,PC 依然能坚守阵地。常州星易迪塑化科技有限公司生产供应阻燃增韧增强PC,阻燃增韧增强聚碳,可定制产品。35%矿物增强聚碳定制

PC为什么要改性?为了改善应力开裂、流动性不佳;PC的改性方向有哪些?有增韧、增强、阻燃和合金化等。对PC进行增韧、增强、阻燃和合金化等方式的改性,可以改善其后期应力开裂、流动性不佳的缺点以及进一步提升其阻燃性能、提高材料韧性和强度,极大的拓展了该材料的应用范畴。根据用途,聚碳酸酯可分为防静电PC,导电PC,加纤防火PC,抗紫外线耐候PC,食品级PC,抗化学性PC。常州星易迪塑化科技有限公司专注生产PC,为您提供一站式服务。20%玻纤增强PC厂家星易迪提供塑料配色服务,可根据客户要求定制产品性能和颜色,满足不同领域的需求。

增强聚碳酸酯的制备及控制因素:(1)增强聚碳酸酯的制备过程增强聚碳酸酯采用双螺杆挤出机熔融、剪切、混合、挤出、冷却、造粒而得。短纤维增强可将聚碳酸酯直接与短纤维预混合均匀后送入挤出机,长纤维增强借助螺杆的转动将玻纤从挤出机中部入口引入挤出机中,被螺杆切断后与聚碳酸酯熔体混合挤出。(2)增强聚碳酸酯的控制因素增强聚碳酸酯的性能与纤维的性质及其含量、纤维的表面处理、聚碳酸酯相对分子质量等因素有关。增强聚碳酸酯的加工性能与聚碳酸酯相差不大。增强聚碳酸酯的不足之处是冲击韧性下降,密度增大、透明度下降。
在通用工程塑料中,聚碳酸酯的耐热性还算是较好的,其热分解温度在300℃以上,长期工作温度可高达120℃。同时,它又具有良好的耐寒性,脆化温度低达-100℃;其长期使用温度范围为-60~120℃。聚碳酸酯的分子极性小、玻璃化转变温度高、吸水性低,因此具有优良的电绝缘性能。聚碳酸酯的体积电阻率受温度的影响较大。当温度<-40℃时,其体积电阻率比常温时的稍小;当温度在-40~0℃范围,体积电阻率达到较大值(约1017Ω.cm);当温度由常温逐渐上升到其玻璃化转变温度150℃时,体积电阻率逐渐下降但较慢;当温度>150℃时,随温度的升高,其体积电阻率明显下降。聚碳酸酯的相对介电常数随电场频率的增大而缓慢降低,而介电损耗角正切值则还渐升高;但电场频率升到107Hz时,介电损耗角正切值似乎达到较大值,其后又开始缓慢下降。星易迪生产供应无卤阻燃PC,无卤阻燃聚碳,阻燃PC,阻燃聚碳,可定制产品性能和颜色。

聚碳酸酯PC的吸水性较小,不会影响制品的稳定性。聚碳酸酯PC的力学性能优良,尤为突出的是它的冲击强度和尺寸稳定性,在宽的温度范围内仍能保持较高的力学强度,聚碳酸酯PC的冲击强度在通用工程塑料乃至所有热塑性塑料中都是很突出的,其数值与45%玻璃纤维增强聚酯(PET) 相似。聚碳酸酯PC的耐蠕变性在热塑性工程塑料中是相当好的,甚至优于尼龙和聚甲醛。因吸水而引起的尺寸变化和冷流变形均很小。这是其尺寸稳定性优良的重要标志。星易迪供应增强、阻燃、增韧、导电、抗静电、耐磨、耐高温、耐寒、耐候、抗老化等改性PC。35%矿物增强聚碳定制
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聚碳酸酯耐候性好,阻燃,有自熄性,耐低温性好,可在 -60℃下长期使用,由于是非极性,耐溶剂性差。聚碳酸酯的熔体黏度很高,难于加工成大型薄继制品。聚碳酸酯的黏度即使在高剪切速串下也表现为牛顿流体行为,剪切速率对聚碳酸酯的熔体黏度影响很小,聚碳酸酯的熔体黏度对温度较为敏感,因此,升高温度比提高剪切速半能更有效提高聚碳酸酯的加工流动性。聚碳酸酯在高温成型过程中易水解,即使微量的水也会引起聚碳酸酯分解,因此,加工前一定要充分干燥,使含水量在0.03%以下,较好为0.01%。由于聚碳酸酯易水解,因此不适合于在高温高湿环境下使用。35%矿物增强聚碳定制